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等离子体源渗氮AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性
被引量:
1
1
作者
曹雪梅
赵贝贝
+2 位作者
朱雪梅
李广宇
雷明凯
《大连交通大学学报》
CAS
2018年第4期72-76,共5页
采用等离子体源渗氮技术对AISI 304奥氏体不锈钢进行表面渗氮处理.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电子探针显微分析(EPMA)技术,并结合电化学交流阻抗(EIS)测试技术和Zsimp Win软件拟合技术研究改性前后AISI 304奥氏体不锈...
采用等离子体源渗氮技术对AISI 304奥氏体不锈钢进行表面渗氮处理.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电子探针显微分析(EPMA)技术,并结合电化学交流阻抗(EIS)测试技术和Zsimp Win软件拟合技术研究改性前后AISI 304奥氏体不锈钢的表面组成结构及在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性.研究结果表明,等离子体源渗氮AISI 304奥氏体不锈钢表面形成了氮浓度峰值为23.0%、厚度约为17μm的相改性层.改性前后AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中浸泡不同时间形成的钝化膜电极过程的等效电路为R(QR);浸泡时间为10 h时,与AISI 304不锈钢相比,γN改性层的钝化膜电阻R_p从3.615×10~4Ω·cm^2增加至3.765×105Ω·cm^2,增大了1个数量级,具有更好的耐点蚀性能.随着浸泡时间增加至48 h,γN相改性层的钝化膜电阻始终高于AISI 304不锈钢1个数量级,保持在105Ω量级,具有良好的稳定性.
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关键词
等离子体源渗氮技术
AISI
304不锈钢
γNN相
钝化膜
下载PDF
职称材料
题名
等离子体源渗氮AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性
被引量:
1
1
作者
曹雪梅
赵贝贝
朱雪梅
李广宇
雷明凯
机构
大连理工大学材料学院表面工程研究室
大连
交通
大学
材料
科学与
工程
学院
出处
《大连交通大学学报》
CAS
2018年第4期72-76,共5页
文摘
采用等离子体源渗氮技术对AISI 304奥氏体不锈钢进行表面渗氮处理.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电子探针显微分析(EPMA)技术,并结合电化学交流阻抗(EIS)测试技术和Zsimp Win软件拟合技术研究改性前后AISI 304奥氏体不锈钢的表面组成结构及在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性.研究结果表明,等离子体源渗氮AISI 304奥氏体不锈钢表面形成了氮浓度峰值为23.0%、厚度约为17μm的相改性层.改性前后AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中浸泡不同时间形成的钝化膜电极过程的等效电路为R(QR);浸泡时间为10 h时,与AISI 304不锈钢相比,γN改性层的钝化膜电阻R_p从3.615×10~4Ω·cm^2增加至3.765×105Ω·cm^2,增大了1个数量级,具有更好的耐点蚀性能.随着浸泡时间增加至48 h,γN相改性层的钝化膜电阻始终高于AISI 304不锈钢1个数量级,保持在105Ω量级,具有良好的稳定性.
关键词
等离子体源渗氮技术
AISI
304不锈钢
γNN相
钝化膜
Keywords
plasma source nitriding
AISI 304 austenitic stainless steel
γN phase
passive film
分类号
TG174.445 [金属学及工艺—金属表面处理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离子体源渗氮AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性
曹雪梅
赵贝贝
朱雪梅
李广宇
雷明凯
《大连交通大学学报》
CAS
2018
1
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职称材料
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